FLUIDICALLY COUPLING OF SAMPLING AND SEPARATION PATHS

In a sample load configuration (Figures 2A, 3A), the switching unit (200) is configured for fluidically coupling the sampling volume (255) and the sampling drive (250), for moving the fluidic sample into the sampling volume (255). In a decouple configuration (Figures 2C, 3C), the switching unit (200...

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Hauptverfasser: RUF, Dominik, ORTMANN, Thomas
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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creator RUF, Dominik
ORTMANN, Thomas
description In a sample load configuration (Figures 2A, 3A), the switching unit (200) is configured for fluidically coupling the sampling volume (255) and the sampling drive (250), for moving the fluidic sample into the sampling volume (255). In a decouple configuration (Figures 2C, 3C), the switching unit (200) is configured for fluidically coupling the sampling volume (255) between the sampling drive (250) and the separating device (30), while the mobile phase drive (20) is fluidically decoupled from the separating device (30). In a sample introduction configuration (Figures 2D, 3D), the switching unit (200) is configured for fluidically coupling the mobile phase drive (20), the sampling volume (255), and the separating device (30) for introducing at least an amount of the fluidic sample stored in the sampling volume (255) into the mobile phase for fluid separation by the separating device (30). L'invention divulgue une unité de commutation (200) conçue pour raccorder fluidiquement de manière sélective un volume d'échantillonnage (255), un entraînement d'échantillonnage (250), un entraînement de phase mobile (20) et un dispositif de séparation (30). L'entraînement de phase mobile (20) est conçu pour entraîner une phase mobile, le dispositif de séparation (30) est conçu pour séparer un échantillon fluidique lorsqu'il est compris dans la phase mobile, le volume d'échantillonnage (255) est conçu pour stocker temporairement l'échantillon fluidique, et l'entraînement d'échantillonnage (250) est conçu pour déplacer un fluide. Dans une configuration de chargement d'échantillon (Figures 2A, 3A), l'unité de commutation (200) est conçue pour raccorder fluidiquement le volume d'échantillonnage (255) et l'entraînement d'échantillonnage (250), à des fins de déplacement de l'échantillon fluidique dans le volume d'échantillonnage (255). Dans une configuration de déraccordement (Figures 2C, 3C), l'unité de commutation (200) est conçue pour raccorder fluidiquement le volume d'échantillonnage (255) entre l'entraînement d'échantillonnage (250) et le dispositif de séparation (30), tandis que l'entraînement de phase mobile (20) est déraccordé fluidiquement du dispositif de séparation (30). Dans une configuration d'introduction d'échantillon (Figures 2D, 3D), l'unité de commutation (200) est conçue pour raccorder fluidiquement l'entraînement de phase mobile (20), le volume d'échantillonnage (255) et le dispositif de séparation (30) pour introduire au moins une quantité de l'échantillon f
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In a decouple configuration (Figures 2C, 3C), the switching unit (200) is configured for fluidically coupling the sampling volume (255) between the sampling drive (250) and the separating device (30), while the mobile phase drive (20) is fluidically decoupled from the separating device (30). In a sample introduction configuration (Figures 2D, 3D), the switching unit (200) is configured for fluidically coupling the mobile phase drive (20), the sampling volume (255), and the separating device (30) for introducing at least an amount of the fluidic sample stored in the sampling volume (255) into the mobile phase for fluid separation by the separating device (30). L'invention divulgue une unité de commutation (200) conçue pour raccorder fluidiquement de manière sélective un volume d'échantillonnage (255), un entraînement d'échantillonnage (250), un entraînement de phase mobile (20) et un dispositif de séparation (30). L'entraînement de phase mobile (20) est conçu pour entraîner une phase mobile, le dispositif de séparation (30) est conçu pour séparer un échantillon fluidique lorsqu'il est compris dans la phase mobile, le volume d'échantillonnage (255) est conçu pour stocker temporairement l'échantillon fluidique, et l'entraînement d'échantillonnage (250) est conçu pour déplacer un fluide. Dans une configuration de chargement d'échantillon (Figures 2A, 3A), l'unité de commutation (200) est conçue pour raccorder fluidiquement le volume d'échantillonnage (255) et l'entraînement d'échantillonnage (250), à des fins de déplacement de l'échantillon fluidique dans le volume d'échantillonnage (255). Dans une configuration de déraccordement (Figures 2C, 3C), l'unité de commutation (200) est conçue pour raccorder fluidiquement le volume d'échantillonnage (255) entre l'entraînement d'échantillonnage (250) et le dispositif de séparation (30), tandis que l'entraînement de phase mobile (20) est déraccordé fluidiquement du dispositif de séparation (30). Dans une configuration d'introduction d'échantillon (Figures 2D, 3D), l'unité de commutation (200) est conçue pour raccorder fluidiquement l'entraînement de phase mobile (20), le volume d'échantillonnage (255) et le dispositif de séparation (30) pour introduire au moins une quantité de l'échantillon fluidique stocké dans le volume d'échantillonnage (255) dans la phase mobile à des fins de séparation de fluide par le dispositif de séparation (30). Le dispositif de séparation (30) est raccordé fluidiquement à l'entraînement de phase mobile (20) et/ou l'entraînement d'échantillonnage (250) pendant la commutation de la configuration de chargement d'échantillon à la configuration de déraccordement, et pendant la commutation de la configuration de déraccordement à la configuration d'introduction d'échantillon.</description><language>eng ; fre</language><subject>INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIRCHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES ; MEASURING ; PHYSICS ; TESTING</subject><creationdate>2022</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20221229&amp;DB=EPODOC&amp;CC=WO&amp;NR=2022243867A3$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,776,881,25542,76290</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20221229&amp;DB=EPODOC&amp;CC=WO&amp;NR=2022243867A3$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>RUF, Dominik</creatorcontrib><creatorcontrib>ORTMANN, Thomas</creatorcontrib><title>FLUIDICALLY COUPLING OF SAMPLING AND SEPARATION PATHS</title><description>In a sample load configuration (Figures 2A, 3A), the switching unit (200) is configured for fluidically coupling the sampling volume (255) and the sampling drive (250), for moving the fluidic sample into the sampling volume (255). In a decouple configuration (Figures 2C, 3C), the switching unit (200) is configured for fluidically coupling the sampling volume (255) between the sampling drive (250) and the separating device (30), while the mobile phase drive (20) is fluidically decoupled from the separating device (30). In a sample introduction configuration (Figures 2D, 3D), the switching unit (200) is configured for fluidically coupling the mobile phase drive (20), the sampling volume (255), and the separating device (30) for introducing at least an amount of the fluidic sample stored in the sampling volume (255) into the mobile phase for fluid separation by the separating device (30). L'invention divulgue une unité de commutation (200) conçue pour raccorder fluidiquement de manière sélective un volume d'échantillonnage (255), un entraînement d'échantillonnage (250), un entraînement de phase mobile (20) et un dispositif de séparation (30). L'entraînement de phase mobile (20) est conçu pour entraîner une phase mobile, le dispositif de séparation (30) est conçu pour séparer un échantillon fluidique lorsqu'il est compris dans la phase mobile, le volume d'échantillonnage (255) est conçu pour stocker temporairement l'échantillon fluidique, et l'entraînement d'échantillonnage (250) est conçu pour déplacer un fluide. Dans une configuration de chargement d'échantillon (Figures 2A, 3A), l'unité de commutation (200) est conçue pour raccorder fluidiquement le volume d'échantillonnage (255) et l'entraînement d'échantillonnage (250), à des fins de déplacement de l'échantillon fluidique dans le volume d'échantillonnage (255). Dans une configuration de déraccordement (Figures 2C, 3C), l'unité de commutation (200) est conçue pour raccorder fluidiquement le volume d'échantillonnage (255) entre l'entraînement d'échantillonnage (250) et le dispositif de séparation (30), tandis que l'entraînement de phase mobile (20) est déraccordé fluidiquement du dispositif de séparation (30). Dans une configuration d'introduction d'échantillon (Figures 2D, 3D), l'unité de commutation (200) est conçue pour raccorder fluidiquement l'entraînement de phase mobile (20), le volume d'échantillonnage (255) et le dispositif de séparation (30) pour introduire au moins une quantité de l'échantillon fluidique stocké dans le volume d'échantillonnage (255) dans la phase mobile à des fins de séparation de fluide par le dispositif de séparation (30). Le dispositif de séparation (30) est raccordé fluidiquement à l'entraînement de phase mobile (20) et/ou l'entraînement d'échantillonnage (250) pendant la commutation de la configuration de chargement d'échantillon à la configuration de déraccordement, et pendant la commutation de la configuration de déraccordement à la configuration d'introduction d'échantillon.</description><subject>INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIRCHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES</subject><subject>MEASURING</subject><subject>PHYSICS</subject><subject>TESTING</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2022</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNrjZDB18wn1dPF0dvTxiVRw9g8N8PH0c1fwd1MIdvSFsB39XBSCXQMcgxxDPP39FAIcQzyCeRhY0xJzilN5oTQ3g7Kba4izh25qQX58anFBYnJqXmpJfLi_kYGRkZGJsYWZuaOxMXGqAJC7KKQ</recordid><startdate>20221229</startdate><enddate>20221229</enddate><creator>RUF, Dominik</creator><creator>ORTMANN, Thomas</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20221229</creationdate><title>FLUIDICALLY COUPLING OF SAMPLING AND SEPARATION PATHS</title><author>RUF, Dominik ; ORTMANN, Thomas</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-epo_espacenet_WO2022243867A33</frbrgroupid><rsrctype>patents</rsrctype><prefilter>patents</prefilter><language>eng ; fre</language><creationdate>2022</creationdate><topic>INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIRCHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES</topic><topic>MEASURING</topic><topic>PHYSICS</topic><topic>TESTING</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>RUF, Dominik</creatorcontrib><creatorcontrib>ORTMANN, Thomas</creatorcontrib><collection>esp@cenet</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>RUF, Dominik</au><au>ORTMANN, Thomas</au><format>patent</format><genre>patent</genre><ristype>GEN</ristype><title>FLUIDICALLY COUPLING OF SAMPLING AND SEPARATION PATHS</title><date>2022-12-29</date><risdate>2022</risdate><abstract>In a sample load configuration (Figures 2A, 3A), the switching unit (200) is configured for fluidically coupling the sampling volume (255) and the sampling drive (250), for moving the fluidic sample into the sampling volume (255). In a decouple configuration (Figures 2C, 3C), the switching unit (200) is configured for fluidically coupling the sampling volume (255) between the sampling drive (250) and the separating device (30), while the mobile phase drive (20) is fluidically decoupled from the separating device (30). In a sample introduction configuration (Figures 2D, 3D), the switching unit (200) is configured for fluidically coupling the mobile phase drive (20), the sampling volume (255), and the separating device (30) for introducing at least an amount of the fluidic sample stored in the sampling volume (255) into the mobile phase for fluid separation by the separating device (30). L'invention divulgue une unité de commutation (200) conçue pour raccorder fluidiquement de manière sélective un volume d'échantillonnage (255), un entraînement d'échantillonnage (250), un entraînement de phase mobile (20) et un dispositif de séparation (30). L'entraînement de phase mobile (20) est conçu pour entraîner une phase mobile, le dispositif de séparation (30) est conçu pour séparer un échantillon fluidique lorsqu'il est compris dans la phase mobile, le volume d'échantillonnage (255) est conçu pour stocker temporairement l'échantillon fluidique, et l'entraînement d'échantillonnage (250) est conçu pour déplacer un fluide. Dans une configuration de chargement d'échantillon (Figures 2A, 3A), l'unité de commutation (200) est conçue pour raccorder fluidiquement le volume d'échantillonnage (255) et l'entraînement d'échantillonnage (250), à des fins de déplacement de l'échantillon fluidique dans le volume d'échantillonnage (255). Dans une configuration de déraccordement (Figures 2C, 3C), l'unité de commutation (200) est conçue pour raccorder fluidiquement le volume d'échantillonnage (255) entre l'entraînement d'échantillonnage (250) et le dispositif de séparation (30), tandis que l'entraînement de phase mobile (20) est déraccordé fluidiquement du dispositif de séparation (30). Dans une configuration d'introduction d'échantillon (Figures 2D, 3D), l'unité de commutation (200) est conçue pour raccorder fluidiquement l'entraînement de phase mobile (20), le volume d'échantillonnage (255) et le dispositif de séparation (30) pour introduire au moins une quantité de l'échantillon fluidique stocké dans le volume d'échantillonnage (255) dans la phase mobile à des fins de séparation de fluide par le dispositif de séparation (30). 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